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Máquinas CC Corrente eléctrica alternada Electromagnetismo Transformadores Máquinas corrente contínua Máquinas corrente alternada Outras máquinas.

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Apresentação em tema: "Máquinas CC Corrente eléctrica alternada Electromagnetismo Transformadores Máquinas corrente contínua Máquinas corrente alternada Outras máquinas."— Transcrição da apresentação:

1 Máquinas CC Corrente eléctrica alternada Electromagnetismo Transformadores Máquinas corrente contínua Máquinas corrente alternada Outras máquinas

2 VBVB R 1,5 V +

3 VBVB R VBVB fem i I VBVB R fem i V B I 0

4 fem i i i fem i = V B i = 0 existe F Para V B constante : (a barra está inicialmente parada) VBVB R fem i V B I 0 fem i com v

5 v F carga F ind v v Máquina CC, com variação de carga (Motor) F resultante = F ind - F carga v fem i I F O sistema volta a uma situação de repouso (F result = F ind ) mas com uma velocidade menor

6 v F ind v F resultante = F ind + F carga Máquina CC, com variação de carga (GERADOR) v fem i I F O sistema volta a uma situação de repouso, mas com uma velocidade maior fem i VBVB

7 1,5 V + Motores de deslocamento linear não são de fácil construção / aplicação F F

8 a c b d v cd v ab m B v l + _ a b B l v _ + Colocando uma espira num tambor e girando este ( GERADOR ) 2.v.B.l ( face ao fio ) = 0 ( resto )

9

10 S =.r.l fem i = 2.v.B.l v =.r = B.S = B..r.l e dc e ba a cb d + + _ _ + _ l Após a máquina construída Antes da máquina construída Variáveis (para controle da máquina) :

11 rotação carga Escovas [estacionárias) Anéis espira fem i t + fem i – fem i Transformação de algo móvel em algo fixo

12 N S I carga segmento escova

13 N S I F I B T total = T ab + T bc + T cd + T da S = 2 rl = BS

14 Perdas várias (~ 1% P N ) Perdas mecânicas Perdas ferro Perdas cobre P = T mec. P = V. I Perdas várias (~ 1% P N ) Perdas mecânicas Perdas ferro Perdas cobre P = T mec. P = V T. I L Perdas mecânicas: Fricção (rolamentos Atrito (ar) Atrito (escovas-segmentos) (dependente do rolamento) Potência

15 Excitação separada Shunt Série Composto Magneto permanente Tipos de máquinas CC

16 Estator (campo) Rotor (armadura) P mec = T. P ele = V. I Circuito eléctrico equivalente (para uma máquina CC) V A = K T i = K I A R aj RFRF LFLF VAVA V esc RARA IAIA

17 Excitação separada circuito de criação do campo e da armadura, fornecido por fontes separadas (2 alimentações) flexibilidade de controle ( T – I A e w – I F ) – interesse para dínamos apenas T = k I A V A = k VFVF IFIF RFRF LFLF VTVT ILIL VAVA IARAIARA Gerador VTVT VAVA RARA IAIA ILIL T Motor

18 Shunt (ou paralelo) velocidade ~ c te, para variações de T potências baixas T = k I A V A = k VTVT VAVA RARA IAIA ILIL T ind c te ) R F F = NI F = R V=RI R F F I F => I F => => F VFVF IFIF RFRF LFLF VFVF Que sucede, variando R F ? Relação (T – ), linear T

19 Série Fluxo directamente proporcional à corrente na armadura VTVT VAVA RARA IAIA IFIF RFRF LFLF ILIL V T = V A + I A (R A + R S ) V A = k I B F H = c I A T ind = k I A (maior binário por ampére) T T = 0 = !! (sem carga,o motor embala) Evitar ligar correias ou outros componentes que possam partir = k c I A 2

20 VTVT VFVF Excitação independenteLigação em Shunt (paralelo)Ligação em série

21 Magneto permanente Potências fraccionárias Semelhante ao shunt Não permite variação de R F Vantagens: não há perdas no cobre mais pequenos (enrolamentos de campo, desnecessários) Desvantagens: menor binário (pois menor fluxo) risco de desmagnetização VTVT VAVA RARA IAIA ILIL


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